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文档简介

广东省广州市第三中学2026届数学高一下期末监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.若角的顶点与坐标原点重合,始边与x轴的正半轴重合,终边经过点,则()A. B. C. D.2.设△ABC的内角A、B、C所对边分别为a、b、c,若a=3,b=,A=,则B=()A. B.或 C. D.或3.若长方体三个面的面积分别为2,3,6,则此长方体的外接球的表面积等于()A. B. C. D.4.已知向量,且,则().A. B.C. D.5.设偶函数定义在上,其导数为,当时,,则不等式的解集为()A. B.C. D.6.设为直线,是两个不同的平面,下列说法中正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则7.等差数列{an}的前n项和为Sn,若S9=S4,则S13=()A.13 B.7 C.0 D.18.设函数,则是()A.最小正周期为的奇函数 B.最小正周期为的偶函数C.最小正周期为的奇函数 D.最小正周期为的偶函数9.宋元时期数学名著《算学启蒙》中有关于“松竹并生”的问题:松长五尺,竹长两尺,松日自半,竹日自倍,松竹何日而长等.如图是源于其思想的一个程序框图,若输入的a,b分别为5,2,则输出的()A.5 B.4 C.3 D.910.在如图的正方体中,M、N分别为棱BC和棱的中点,则异面直线AC和MN所成的角为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.关于的方程()的两虚根为、,且,则实数的值是________.12.已知为直线,为平面,下列四个命题:①若,则;②若,则;③若,则;④若,则.其中正确命题的序号是______.13.设,,,,,为坐标原点,若、、三点共线,则的最小值是_______.14.在空间直角坐标系中,点关于原点的对称点的坐标为______.15.过点直线与轴的正半轴,轴的正半轴分别交于、两点,为坐标原点,当最小时,直线的一般方程为______.16.某单位共有200名职工参加了50公里徒步活动,其中青年职工与老年职工的人数比为,中年职工有24人,现采取分层抽样的方法抽取50人参加对本次活动满意度的调查,那么应抽取老年职工的人数为________人.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.已知等比数列的公比,且,.(1)求数列的通项公式;(2)设,是数列的前项和,对任意正整数不等式恒成立,求的取值范围.18.已知是等差数列,满足,,数列满足,,且是等比数列.(1)求数列和的通项公式;(2)求数列的前项和.19.某校从高一(1)班和(2)班的某次数学考试的成绩中各随机抽取了6份数学成绩组成一个样本,如茎叶图所示(试卷满分为100分)(1)试计算这12份成绩的中位数;(2)用各班的样本方差比较两个班的数学学习水平,哪个班更稳定一些?20.等差数列中,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.21.已知,,且向量与的夹角为.(1)若,求;(2)若与垂直,求.

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、C【解析】

根据三角函数定义结合正弦的二倍角公式计算即可【详解】由题意,∴,,.故选:C.【点睛】本题考查三角函数的定义,考查二倍角的正弦公式,掌握三角函数定义是解题关键.2、A【解析】

由已知利用正弦定理可求的值,利用大边对大角可求为锐角,利用特殊角的三角函数值,即可得解.【详解】由题意知,由正弦定理,可得==,又因为,可得B为锐角,所以.故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理,大边对大角,特殊角的三角函数值在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.3、C【解析】

设长方体过一个顶点的三条棱长分别为,,,由已知面积求得,,的值,得到长方体对角线长,进一步得到外接球的半径,则答案可求.【详解】设长方体过一个顶点的三条棱长分别为,,,则,解得,,.长方体的对角线长为.则长方体的外接球的半径为,此长方体的外接球的表面积等于.故选:C.【点睛】本题考查长方体外接球表面积的求法,考查空间想象能力和运算求解能力,求解时注意长方体的对角线长为长方体外接球的直径.4、D【解析】

运用平面向量的加法的几何意义,结合等式,把其中的向量都转化为以为起点的向量的形式,即可求出的表示.【详解】,,故本题选D.【点睛】本题考查了平面向量加法的几何意义,属于基础题.5、C【解析】构造函数,则,所以当时,,单调递减,又在定义域内为偶函数,所以在区间单调递增,单调递减,又等价于,所以解集为.故选C.点睛:本题考查导数的构造法应用.本题中,由条件构造函数,结合函数性质,可得抽象函数在区间单调递增,单调递减,结合函数草图,即可解得不等式解集.6、C【解析】

画出长方体,按照选项的内容在长方体中找到相应的情况,即可得到答案【详解】对于选项A,在长方体中,任何一条棱都和它相对的两个平面平行,但这两个平面相交,所以A不正确;对于选项B,若,分别是长方体的上、下底面,在下底面所在平面中任选一条直线,都有,但,所以B不正确;对于选项D,在长方体中,令下底面为,左边侧面为,此时,在右边侧面中取一条对角线,则,但与不垂直,所以D不正确;对于选项C,设平面,且,因为,所以,又,所以,又,所以,所以C正确.【点睛】本题考查直线与平面的位置关系,属于简单题7、C【解析】

由题意,利用等差数列前n项和公式求出a1=﹣6d,由此能求出S13的值.【详解】∵等差数列{an}的前n项和为Sn,S9=S4,∴4a1,解得a1=﹣6d,∴S1378d﹣78d=1.故选:C.【点睛】本题考查等差数列的前n项和公式的应用,考查运算求解能力,是基础题.8、D【解析】函数,化简可得f(x)=–cos2x,∴f(x)是偶函数.最小正周期T==π,∴f(x)最小正周期为π的偶函数.故选D.9、B【解析】

由已知中的程序框图可知:该程序的功能是利用循环结构计算并输出,分析循环中各变量的变化情况,可得答案.【详解】当时,,,满足进行循环的条件;当时,,,满足进行循环的条件;当时,,,满足进行循环的条件;当时,,,不满足进行循环的条件;故选:B【点睛】本题主要考查程序框图,解题的关键是读懂流程图各个变量的变化情况,属于基础题.10、C【解析】

将平移到一起,根据等边三角形的性质判断出两条异面直线所成角的大小.【详解】连接如下图所示,由于分别是棱和棱的中点,故,根据正方体的性质可知,所以是异面直线所成的角,而三角形为等边三角形,故.故选C.【点睛】本小题主要考查空间异面直线所成角的大小的求法,考查空间想象能力,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、5【解析】

关于方程两数根为与,由根与系数的关系得:,,由及与互为共轭复数可得答案.【详解】解:与是方程的两根由根与系数的关系得:,,由与为虚数根得:,,则,解得,经验证,符合要求,故答案为:.【点睛】本题考查根与系数的关系的应用.求解是要注意与为虚数根情形,否则漏解,属于基础题.12、③④【解析】

①和②均可以找到不符合题意的位置关系,则①和②错误;根据线面垂直性质定理和空间中的平行垂直关系可知③和④正确.【详解】若,此时或,①错误;若,此时或异面,②错误;由线面垂直的性质定理可知,若,则,③正确;两条平行线中的一条垂直于一个平面,则另一条直线必垂直于该平面,可知④正确本题正确结果:③④【点睛】本题考查空间中的平行与垂直关系相关命题的判断,考查学生对于平行与垂直的判定和性质的掌握情况.13、【解析】

根据三点共线求得的的关系式,利用基本不等式求得所求表达式的最小值.【详解】依题意,由于三点共线,所以,化简得,故,当且仅当,即时,取得最小值【点睛】本小题主要考查三点共线的向量表示,考查利用基本不等式求最小值,属于基础题.14、【解析】

利用空间直角坐标系中,关于原点对称的点的坐标特征解答即可.【详解】在空间直角坐标系中,关于原点对称的点的坐标对应互为相反数,所以点关于原点的对称点的坐标为.故答案为:【点睛】本题主要考查空间直角坐标系中对称点的特点,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.15、【解析】

设直线的截距式方程为,利用该直线过可得,再利用基本不等式可求何时即取最小值,从而得到相应的直线方程.【详解】设直线的截距式方程为,其中且.因为直线过,故.所以,由基本不等式可知,当且仅当时等号成立,故当取最小值时,直线方程为:.填.【点睛】直线方程有五种形式,常用的形式有点斜式、斜截式、截距式、一般式,垂直于的轴的直线没有点斜式、斜截式和截距式,垂直于轴的直线没有截距式,注意根据题设所给的条件选择合适的方程的形式,特别地,如果考虑的问题是与直线、坐标轴围成的直角三角形有关的问题,可考虑利用截距式.16、4【解析】

直接利用分层抽样的比例关系得到答案.【详解】青年职工与老年职工的人数比为,中年职工有24人,故老年职工为,故应抽取老年职工的人数为.故答案为:.【点睛】本题考查了分层抽样的相关计算,意在考查学生的计算能力.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1);(2)【解析】

(1)由,,根据等比数列的通项公式可解得,,进而可得答案;(2)根据错位相减法求出,代入不等式得对任意正整数恒成立,设,对分奇偶讨论,可得答案.【详解】(1)因为,所以.又因为,所以,,所以数列的通项公式为.(2)因为,所以,,两式相减得,,所以.所以对任意正整数恒成立.设,易知单调递增.当为奇数时,的最小值为,所以,解得;当为偶数时,的最小值为,所以.综上,,即的取值范围是.【点睛】本题考查了求等比数列的通项公式,考查了错位相减法求和,考查了数列的单调性,考查了不等式恒成立,属于中档题.18、(1),;(2)【解析】试题分析:(1)利用等差数列,等比数列的通项公式先求得公差和公比,即得到结论;(2)利用分组求和法,由等差数列及等比数列的前n项和公式即可求得数列前n项和.试题解析:(Ⅰ)设等差数列{an}的公差为d,由题意得d===1.∴an=a1+(n﹣1)d=1n设等比数列{bn﹣an}的公比为q,则q1===8,∴q=2,∴bn﹣an=(b1﹣a1)qn﹣1=2n﹣1,∴bn=1n+2n﹣1(Ⅱ)由(Ⅰ)知bn=1n+2n﹣1,∵数列{1n}的前n项和为n(n+1),数列{2n﹣1}的前n项和为1×=2n﹣1,∴数列{bn}的前n项和为;考点:1.等差数列性质的综合应用;2.等比数列性质的综合应用;1.数列求和.19、(1)80;(2)(1)班.【解析】

(1)从茎叶图可直接得到答案;(2)通过方差公式计算出两个半的方差,方差更小的更稳定.【详解】(1)从茎叶图中可以看到,这12份成绩按从小到大排列,第6个是78,第7个是82,所以中位数为.(2)由表中数据,易得(1)班的6份成绩的平均数,(2)班的6份成绩的平均数,所以(1)班的6份成绩的方差为;(2)班的6份成绩的方差为.所以有,说明(1)班成绩波动较小,(2)班两极分化较严重些,所以(1)班成绩更稳定.【点睛】本题主要考查中位数,平均数,方差的相关计算和性质,意在考查学生的计算能力及分析能力,难度不大.20、(1);(2).【解析】

(1)设等差数列的公差为,根据题中条件列有关和的方程组,求出和,即可求出等差数列的通项公式;(2)将数列的通项公式裂项,然后利用裂项求和法求出数列的前项和。【详解】(1)设等差数列的

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